冠心病靶向定位和递释的一氧化氮制剂

    公开(公告)号:CN111973731B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010822394.4

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明的冠心病靶向定位和递释的一氧化氮制剂是由基础溶液、氟碳气体微泡和一氧化氮纳米泡组成。基础溶液的组分包括聚谷氨酸、泊洛沙姆和血管内皮细胞生长因子组成,聚谷氨酸与泊洛沙姆的质量比为1∶10,血管内皮细胞生长因子与泊洛沙姆10%的摩尔质量相等。氟碳气体微泡是由氢化大豆磷脂为泡膜材料包裹氟碳气体形成的泡囊组成,粒径范围为2~5μm。一氧化氮纳米泡是由蛋黄磷脂为泡膜材料包裹一氧化氮气体形成的泡囊组成,粒径范围为300~500nm。本发明的冠心病靶向定位和递释的一氧化氮制剂静脉注射后通过超声介导技术,实现冠心病的精准定位和靶向递释,用于冠心病的治疗。

    糖尿病足超声给氧装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111685997A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010589154.4

    申请日:2020-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种糖尿病足超声给氧装置,包括桶体,桶体上设有用于容纳水溶液的腔体,桶体上设有超声波发生模块以及对腔体内的水溶液进行供养的氧气供给模块,桶体上设有用于驱动桶体内的水溶液进行循环对流的循环对流模块,桶体上设有控制模块,超声波发生模块、氧气供给模块以及循环对流模块均与控制模块电连接。本发明具有以下优点和效果:具有良好的安全性和可控性,通过促氧气微泡贴壁、促氧气渗透和吸收、防止足部血流循环、血栓和血管阻塞等相互协同作用,对糖尿病足产生给氧治疗效果,克服高压氧治疗存在的释氧深度不足、供氧量不易控制、治疗效果不理想、引发血栓和血管阻塞等瓶颈,实现安全高效的给氧治疗效果。

    心力衰竭靶向治疗的速释制剂

    公开(公告)号:CN111973623B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010828153.0

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明的心力衰竭靶向治疗的速释制剂是由基础溶液和载药微泡组成。基础溶液的组分包括泊洛沙姆和羟乙基淀粉,泊洛沙姆和羟乙基淀粉的质量比为1∶10。载药微泡是由携载碱性成纤维细胞因子的一氧化氮微泡组成。一氧化氮微泡是氢化大豆磷脂和肝素‑泊洛沙姆为泡膜材料包裹一氧化氮气体形成的泡囊,氢化大豆磷脂和肝素‑泊洛沙姆的质量比为1∶2。碱性成纤维细胞因子与肝素‑泊洛沙姆的摩尔质量相等,黏附于一氧化氮微泡的表面。载药微泡的粒径范围为2~5μm,浓度为6×106~9×106个/mL。本发明的心力衰竭靶向治疗的速释制剂静脉注射后通过超声介导技术,实现心脏部位的精准定位和靶向递释,用于心力衰竭的治疗。

    冠心病靶向定位和递释的一氧化氮制剂

    公开(公告)号:CN111973731A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010822394.4

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明的冠心病靶向定位和递释的一氧化氮制剂是由基础溶液、氟碳气体微泡和一氧化氮纳米泡组成。基础溶液的组分包括聚谷氨酸、泊洛沙姆和血管内皮细胞生长因子组成,聚谷氨酸与泊洛沙姆的质量比为1∶10,血管内皮细胞生长因子与泊洛沙姆10%的摩尔质量相等。氟碳气体微泡是由氢化大豆磷脂为泡膜材料包裹氟碳气体形成的泡囊组成,粒径范围为2~5μm。一氧化氮纳米泡是由蛋黄磷脂为泡膜材料包裹一氧化氮气体形成的泡囊组成,粒径范围为300~500nm。本发明的冠心病靶向定位和递释的一氧化氮制剂静脉注射后通过超声介导技术,实现冠心病的精准定位和靶向递释,用于冠心病的治疗。

    心力衰竭靶向治疗的速释制剂

    公开(公告)号:CN111973623A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010828153.0

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明的心力衰竭靶向治疗的速释制剂是由基础溶液和载药微泡组成。基础溶液的组分包括泊洛沙姆和羟乙基淀粉,泊洛沙姆和羟乙基淀粉的质量比为1∶10。载药微泡是由携载碱性成纤维细胞因子的一氧化氮微泡组成。一氧化氮微泡是氢化大豆磷脂和肝素-泊洛沙姆为泡膜材料包裹一氧化氮气体形成的泡囊,氢化大豆磷脂和肝素-泊洛沙姆的质量比为1∶2。碱性成纤维细胞因子与肝素-泊洛沙姆的摩尔质量相等,黏附于一氧化氮微泡的表面。载药微泡的粒径范围为2~5μm,浓度为6×106~9×106个/mL。本发明的心力衰竭靶向治疗的速释制剂静脉注射后通过超声介导技术,实现心脏部位的精准定位和靶向递释,用于心力衰竭的治疗。

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